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Produktdetails:
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| Survival Wind Speed: | 75m/s | Maximum Humidity: | 100% (extravaginal) / 95% (inside The Cabin) |
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| Temperature Range: | -40°C ~ 60°C | Survival Temperature: | -40°C ~ 65°C (power Outage) / -45°C ~ 65°C (power Ups) |
| Range: | 70m ~ 750m (NL750) | Measurement Layer: | 10 |
| Weight(Data Unit): | ≤3.6kg | Weight(Optical Head): | ≤17.5kg |
Die Molas NL-Serie stellt ein fortschrittliches Wind-Lidar-System für die Nazel dar, das von unserer Firma unabhängig entwickelt und speziell für intelligente Windenergieanwendungen entwickelt wurde.Einsatz der Lasertechnologie für die Fernerkundung, dieses Gerät ist auf der Windturbinennazel installiert und verwendet einen kohärenten Detektionsmechanismus, der auf dem Laser-Doppler-Frequenzwechselprinzip beruht.Durch die Ausstrahlung von Laserimpulsen und die Interpretation der zurückgesprengten Signale aus atmosphärischen Aerosole, bietet das Lidar hochgenaue Vektorwindfeldmessungen in je nach Modell unterschiedlichen Entfernungen: von 50 m bis 200 m für den NL200, 400 m für den NL400, 500 m für den NL500,und von 70 m bis 750 m für die NL750, alle vor der Rotorebene positioniert.
Mit bis zu zehn gleichzeitigen Messschichten mit einer Datenerneuerungsrate von 4 Hz erzielt die Molas NL-Serie eine außergewöhnliche Präzision mit einer Windgeschwindigkeitsgenauigkeit von 0.1 m/s und Windrichtungsgenauigkeit innerhalb von ±0.5°. Dadurch kann das System schnelle und dynamische Veränderungen der Windbedingungen effektiv erfassen.während sich der vertikale Winkel bei der NL200 von 25° oder 10° unterscheidet, und 10° für die Modelle NL400, NL500 und NL750, wodurch die räumliche Abdeckung für eine Vielzahl von Turbinenkonstruktionen und Standortanforderungen optimiert wird.
Die Integration mit dem Hauptturbinensteuerungssystem wird durch mehrere industrielle Kommunikationsprotokolle wie Profibus DP, Modbus TCP, Modbus RTU und CANOPEN optimiert.Dies gewährleistet eine nahtlose Vernetzung und ermöglicht anspruchsvolle SteuerungsstrategienDurch die Bereitstellung von Echtzeit-Wind-Vorschau-Daten ermöglicht das Molas NL-Lidar den Turbinen, den Schwung und den Schwenken proaktiv anzupassen, bevor der Wind die Rotorblätter erreicht.Es wird eine signifikante Verringerung der extremen Belastung und der Müdigkeit erreicht.Neben der Vorwärtssteuerung spielt das System auch eine entscheidende Rolle bei der Korrektur der Ausrichtung von Schieben.Überprüfung der Leistungskurve als Ersatz für herkömmliche Mastmasten, Wachmelderkennung und -analyse sowie die intelligente kooperative Steuerung von Windkraftanlagenflotten.
Die Molas NL-Serie ist für eine zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen konzipiert und verfügt über einen optischen Kopf mit IP67-Bewertung und eine Datenverarbeitungseinheit mit IP65-Bewertung.Der Korrosionsschutz entspricht den Normen ISO C5Die Betriebstemperaturen liegen zwischen -40 °C und +60 °C.mit einer Überlebensfähigkeit von -40 °C bis +65 °C bei Stromausfällen und von -45 °C bis +65 °C beim Betreiben. Das System hält Überlebenswindgeschwindigkeiten von bis zu 75 m/s stand und kann in Höhen von bis zu 3.500 m betrieben werden.5 kg, und die Datenverarbeitungseinheit wiegt bis zu 3,6 kg, was dazu beiträgt, die Anforderung an den Kran und die Kosten zu senken.
Mit seiner langlebigen Konstruktion, außergewöhnlicher Genauigkeit und flexiblen Verbindungsmöglichkeiten übertrifft die Molas NL-Serie traditionelle Windmessgeräte.Sie ist ein grundlegendes Element für ein intelligentes Management von Windparks, so dass die Betreiber eine höhere Effizienz, geringere Wartungskosten und einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil im Bereich der erneuerbaren Energien erzielen können.
Unser System verfügt über eine echte Windmessung, die eine präzise und genaue Winddatenerfassung direkt von der Quelle gewährleistet.ein nahtloser Zugriff auf und Sicherung kritischer Informationen.
Das Gerät bietet eine außergewöhnliche Genauigkeit mit Messgenauigkeiten von bis zu 0,1 Meter pro Sekunde und 0,5 Grad.Es stellt sicher, dass auch schnelle Veränderungen der Windbedingungen wirksam erfasst werden.
Das System wurde entwickelt, um mehrere Abstandsschichten zu überwachen und deckt eine große Bandbreite ab und bietet umfassende Einblicke in die Umwelt über unterschiedliche Höhen.Diese mehrschichtige Fähigkeit erhöht die Tiefe und Zuverlässigkeit der gesammelten Daten.
Mit Hilfe eines vierdimensionalen Messansatzes mit vier Strahlen erfolgt eine gründliche und mehrdimensionale Windanalyse.Die intelligente Konfiguration ermöglicht eine optimale Leistung, die auf die spezifischen Betriebsbedürfnisse zugeschnitten ist.
Darüber hinaus ist das System leicht zu warten, minimiert Ausfallzeiten und gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb mit minimalem Aufwand.Zusammen mit starker Kompatibilität, um sich reibungslos mit bestehenden Setups zu integrieren.
| Reichweite | 70m ~ 750m (NL750) |
| Messschicht | 10 |
| Gewicht (optischer Kopf) | ≤ 17,5 kg |
| Gewicht (Dateneinheit) | ≤ 3,6 kg |
| IP-Klassifizierung (optischer Kopf) | IP67 |
| Überlebensgeschwindigkeit | 75 m/s |
| IP-Bewertung (Dateneinheit) | IP65 |
| Überlebenstemperatur | -40°C ~ 65°C (Stromverlust) / -45°C ~ 65°C (Stromübertragungen) |
| Temperaturbereich | -40°C bis 60°C |
| Beschleunigungsbereich | -0,5 g ~ 0,5 g |
Bei der Blattlastanalyse werden die Kräfte und Spannungen der Turbinenblätter während des Betriebs ausgewertet. Dieser Prozess ist entscheidend, um die strukturelle Integrität und Langlebigkeit der Klingen unter verschiedenen Windbedingungen zu gewährleisten.
Die Leistungskurve wird durchgeführt, um den Zusammenhang zwischen Windgeschwindigkeit und der elektrischen Leistung einer Turbine zu bestimmen. Diese Prüfung hilft bei der Beurteilung der Leistung und Effizienz der Turbine bei der Umwandlung von Windenergie in nutzbare Energie.
Wake Analysis konzentriert sich auf das Studium der Luftströmungsmuster hinter einer Windkraftanlage. Das Verständnis von Wellenwirkungen ist wichtig, um die Anordnung der Turbinen zu optimieren und Leistungsverluste in Windparks zu minimieren.
Bei der Yaw-Korrektur handelt es sich um die Anpassung der Ausrichtung der Turbine an die Windrichtung. Eine ordnungsgemäße Bewegungssteuerung maximiert den Energieaufbau und reduziert die mechanische Belastung der Turbinenkomponenten.
Intelligent Farm Group Control beinhaltet ein koordiniertes Management mehrerer Turbinen in einem Windpark. Durch fortschrittliche Algorithmen und Echtzeitdaten optimiert das System die Gesamtproduktion und die Betriebseffizienz.
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